题目内容
3.某些固体材料受到外力后除了产生形变,其电阻率也发生变化,这种由于外力的作用而使材料电阻率发生变化的现象称为“压阻效应”.现用如图1所示的电路研究某长薄板电阻Rx的压阻效应.已知Rx的阻值变化范围为几欧到几十欧,实验室中有下列器材:A.电源E(3V,内阻约为1Ω)
B.电流表A1(0.6A,内阻r1约为1Ω)
C.电流表A2(0.6A,内阻r2=5Ω)
D.开关S,定值电阻R0
①为了较准确地测量电阻Rx的阻值,请将电流表A2接入虚线框内并画出其中的电路图.
②在电阻Rx上加一个竖直向下的力F(设竖直向下为正方向),闭合开关S,记下电表读数,A1的读数为I1,A2的读数为I2,则Rx=$\frac{{I}_{2}r}{{I}_{1}-{I}_{2}}$(用字母表示).
③改变力的大小,得到不同的Rx值,然后让力反向从下向上挤压电阻,并改变力的大小,得到不同的Rx值,最后绘成的图象如图2所示.当F竖直向下(设竖直向下为正方向)时,可得Rx与所受压力F的数值关系是Rx=16-2F.(各物理量单位均为国际单位)
④定值电阻R0的阻值应该选用B.
A.1Ω B.5Ω C.10Ω D.20Ω
分析 由于知道电流表A2的阻值,所以用电流表A2作为电压表使用,电流表A1连在干路上即可求出电阻$R_x^{\;}$的阻值,
根据图象的特点得出结论和求解函数关系.
解答 解:①由于题目中没有电压表,为了比较准确测量电阻$R_x^{\;}$,
知道电流表A2的阻值,所以用电流表A2作为电压表使用,电流表A1连在干路上,即可求出电阻$R_x^{\;}$的阻值.
电路图的设计:
②根据串并联和欧姆定律得:I2r1=(I1-I2)Rx,
Rx=$\frac{{I}_{2}r}{{I}_{1}-{I}_{2}}$
③从图象上可以看出压力方向改变,其阻值不变,其电阻与压力关系为一次函数,
由图象可得:$R_x^{\;}$=16-2F
④电路最小总电阻为:R最小=$\frac{3}{0.6}$=5Ω,
则保护电阻阻值约为:R0=R最小-r=5-1=4Ω,
故选:B.
故答案为:①如图;②$\frac{{{I}_{1}r}_{1}}{{{I}_{2}-I}_{1}}$;③16-2F;④B.
点评 伏安法测电阻原理时:用电压表测出电阻两端电压,用电流表测出通过电阻的电流,然后由欧姆定律求出电阻阻值,当没有电压表而有已知内阻的电流表时,可以把电流表与待测电阻并联,利用并联电路电压特点与欧姆定律测电阻两端电压.
练习册系列答案
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B. | 从左侧看环中感应电流沿逆时针方向 | |
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B. | 该航天员在太空“走”的路程估计只有几米 | |
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D. | 该航天员的加速度为$\frac{{v}^{2}}{g{R}^{2}}$ |
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A. | 晓敏同学所受的重力变小了 | |
B. | 晓敏对体重计的压力等于晓敏的重力 | |
C. | 电梯一定竖直向下运动 | |
D. | 电梯的加速度大小为$\frac{g}{5}$,方向竖直向下 |